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¿Viajes en el tiempo? El artefacto que desafía las leyes de la física

Un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge demostró que el entrelazamiento cuántico podría usarse para crear un bucle temporal.

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Un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge descubrió que el entrelazamiento cuántico, una propiedad que permite que dos partículas se conecten de tal manera que sus estados dependan entre sí, podría usarse para crear un bucle temporal. 

De esta manera, a través de la mecánica cuántica, que describe el comportamiento del mundo a escala subatómica, encontraron una forma de simular un viaje en el tiempo.

Investigadores de Cambridge encuentran una forma de simular un viaje en el tiempo a través del entrelazamiento cuántico. Fuente: Archivo El Cronista. 

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Investigadores de Cambridge descubren una forma de simular un viaje en el tiempo

El entrelazamiento cuántico permite que dos partículas estén conectadas de tal manera que sus estados dependan entre sí, incluso si están separadas por una gran distancia.

De esta manera, usaron un ordenador cuántico para simular un viaje en el tiempo utilizando esta propiedad. En la simulación, una partícula estaba en el pasado y otra en el presente. De esta forma, midiendo su estado en el presente, lograron cambiar el estado de la partícula en el pasado. 

El entrelazamiento cuántico: una puerta hacia el pasado. Fuente: Freepik. 

¿Cómo fue la simulación? 

Los investigadores crearon un esquema de viajes en el tiempo basado en el entrelazamiento cuántico. De esta manera, utilizaron dos cúbits entrelazados, uno que representaba el pasado y otro el futuro

Después, aplicaron una serie de operaciones lógicas conocidas como puertas cuánticas, con el objetivo de modificar el estado y correlación de los cúbits. 

El resultado sugirió que el pasado podría cambiarse alterando el futuro. Este concepto fue explorado en la ciencia ficción, pero que hasta el momento se creía imposible. 

Los científicos afirman que su modelo de viaje en el tiempo es solo una simulación. No implica que sea posible en la realidad. 

Sin embargo, podría tener aplicaciones prácticas para resolver problemas experimentales que parecen imposibles de resolver utilizando la física estándar.

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